>> HLK 자연과학 >  >> 물리학

유리 장애에 구조가 있습니까?

예, 유리 장애에는 구조가 있습니다. 유리는 장거리 결정의 결정이 부족하지만, 단거리 순서를 나타내는데, 이는 유리에서 원자 또는 분자의 배열이 완전히 무작위가 아님을 의미한다.

유리에서, 원자 또는 분자는 "클러스터"또는 "도메인"이라는 작은 반복 단위로 배열됩니다. 이 클러스터는 일반적으로 수십 개의 원자 또는 분자로 구성되며 특정의 순서가있는 구조를 갖습니다. 클러스터 자체는 임의의 방식으로 배열 될 수 있지만 각 클러스터 내의 내부 구조는 잘 정의되어 있습니다.

유리에 단거리 순서의 존재는 투명성, 강도 및 경도와 같은 많은 고유 한 특성을 담당합니다. 반면에 장거리 순서의 부족은 유리가 규칙적인 결정 격자를 형성하는 것을 방지하여 비정질 성질을 초래합니다.

다음은 다양한 유형의 유리에서 단거리 순서의 몇 가지 예입니다.

1. 실리카 유리 (Quartz) :주로 이산화 실리콘 이산화 실리콘 (SIO2)으로 구성된 실리카 유리는 실리콘 원자 주위의 산소 원자의 사면체 배열에 의해 특징 지어진 단거리 순서를 갖는다. 이 사면체는 함께 연결되어 연속 네트워크를 형성하여 실리카 유리에 강력하고 단단한 구조를 제공합니다.

2. 금속 유리 :빠르게 냉각 된 용융 금속에 의해 형성된 금속 유리는 원자 또는 Icosahedra의 클러스터 형태로 단거리 순서를 나타냅니다. 이 클러스터는 무질서한 방식으로 배열되어 금속 유리의 비정질 구조를 초래합니다.

3. 중합체 유리 :폴리스티렌 또는 폴리 메틸 메타 크릴 레이트 (PMMA)와 같은 중합체 유리는 중합체 사슬의 정기적 인 배열로 인해 단거리 순서를 갖는다. 중합체 사슬은 얽힌 네트워크를 형성하여 재료의 고체적이고 유리적인 특성을 초래한다.

전반적으로, 유리 장애에서 단거리 순서의 존재는 재료의 특성과 행동에 기여하는 반면, 장거리 순서의 부재는 유리를 결정질 고체와 구별합니다.

  1. Fermilab 감독은 물러났다
  2. 방에있는 냄비에서 나온 열은 어떻게 손잡이로 이동합니까?
  3. 제한된 양성자가 어떻게 이동 하는가
  4. 유전체 및 전기 편광
  5. 피스톤, 머리 및 크랭크는 얼마입니까?
  6. 헬륨 풍선 작동 방식